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原子层沉积法制备钛基纳米电极材料及其在钠离子电池中的性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第12-27页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 钠离子电池简介第13-14页
        1.2.1 钠离子电池的主要构成第13页
        1.2.2 钠离子电池的工作原理第13-14页
    1.3 常见钠离子电池负极材料的研究进展第14-19页
        1.3.1 碳材料第15-16页
        1.3.2 金属氧化物第16-17页
        1.3.3 合金类材料第17-19页
        1.3.4 有机化合物第19页
    1.4 钠离子电池负极材料的制备方法第19-21页
        1.4.1 机械球磨法第19页
        1.4.2 静电纺丝法第19-20页
        1.4.3 水热法第20页
        1.4.4 溶胶凝胶法第20-21页
        1.4.5 化学气相沉积法第21页
        1.4.6 其他合成方法第21页
    1.5 负极材料改进方法第21-23页
        1.5.1 纳米化第22页
        1.5.2 与高导电性材料复合第22页
        1.5.3 掺杂第22-23页
    1.6 原子层沉积技术第23-25页
    1.7 本文的研究内容及创新点第25-27页
        1.7.1 本文的研究内容第25-26页
        1.7.2 本文的创新点第26-27页
第二章 实验仪器与方法第27-34页
    2.1 实验部分第27-29页
        2.1.1 实验试剂第27页
        2.1.2 实验仪器第27-28页
        2.1.3 仪器设备第28-29页
    2.2 材料的分析与表征第29-30页
        2.2.1 X-射线衍射第29页
        2.2.2 扫描电子显微镜第29页
        2.2.3 能谱分析第29页
        2.2.4 透射电子显微镜第29-30页
        2.2.5 选区电子衍射第30页
        2.2.6 拉曼光谱第30页
        2.2.7 X-射线光电子能谱第30页
        2.2.8 热重分析第30页
    2.3 电极的制备与电池的组装第30-32页
        2.3.1 电极的制备第30-31页
        2.3.2 钠离子电池的组装第31-32页
        2.3.3 超级电容器的组装第32页
    2.4 电化学性能的测试第32-34页
        2.4.1 充放电循环性能测试第32页
        2.4.2 循环伏安测试第32页
        2.4.3 电化学阻抗测试第32-34页
第三章 原子层沉积原位合成无定型与锐钛矿型TiO_2及钠离子电池的性能研究第34-46页
    3.1 引言第34页
    3.2 材料的制备第34-36页
    3.3 材料的结构与形貌分析第36-40页
        3.3.1 材料的XRD分析第36页
        3.3.2 材料的Raman分析第36-37页
        3.3.3 材料的SEM与EDS分析第37-38页
        3.3.4 材料的TEM分析第38-39页
        3.3.5 材料的XPS分析第39-40页
    3.4 材料的电化学性能分析第40-45页
        3.4.1 循环伏安分析第40-42页
        3.4.2 充放电曲线分析第42-43页
        3.4.3 循环性能分析第43页
        3.4.4 倍率性能分析第43-44页
        3.4.5 交流阻抗分析第44-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第四章 等离子体增强原子层沉积原位氮掺杂TiO_2及钠离子电池的性能研究第46-60页
    4.1 引言第46页
    4.2 材料的制备第46-48页
    4.3 材料的结构与形貌分析第48-53页
        4.3.1 材料的XRD分析第48页
        4.3.2 材料的Raman分析第48-49页
        4.3.3 材料的TGA分析第49-50页
        4.3.4 材料的SEM与EDS分析第50页
        4.3.5 材料的TEM分析第50-51页
        4.3.6 材料的XPS分析第51-53页
    4.4 材料的电化学性能分析第53-58页
        4.4.1 循环伏安分析第53-55页
        4.4.2 充放电曲线分析第55页
        4.4.3 循环性能分析第55-56页
        4.4.4 倍率性能分析第56-57页
        4.4.5 交流阻抗分析第57-58页
    4.5 本章小结第58-60页
第五章 TiN/CNF的制备及其在钠离子电池和超级电容器中的电化学性能的研究第60-76页
    5.1 引言第60页
    5.2 材料的制备第60-63页
        5.2.1 CNF的制备第61页
        5.2.2 CNF-TiN前驱体的制备第61-62页
        5.2.3 电池的组装第62页
        5.2.4 电池的测试第62-63页
    5.3 材料结构及形貌分析第63-67页
        5.3.1 材料的XRD分析第63-64页
        5.3.2 材料的TGA分析第64页
        5.3.3 材料的SEM、EDS和TEM分析第64-65页
        5.3.4 材料的XPS分析第65-67页
    5.4 材料的电化学性能分析第67-70页
        5.4.1 循环伏安分析第67页
        5.4.2 充放电曲线分析第67-68页
        5.4.3 循环性能分析第68-69页
        5.4.4 倍率性能分析第69-70页
        5.4.5 交流阻抗分析第70页
    5.5 电极材料超级电容器电化学性能第70-75页
        5.5.1 循环伏安分析第70-71页
        5.5.2 恒电流充放电分析第71-72页
        5.5.3 IR降分析第72-73页
        5.5.4 倍率性能测试分析第73页
        5.5.5 循环寿命测试第73-74页
        5.5.6 交流阻抗分析第74-75页
    5.6 本章小结第75-76页
第六章 结论第76-78页
参考文献第78-88页
致谢第88-89页
攻读硕士学位期间的研究成果第89页

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